辐射能量逐渐向环路的正面转移
发布时间:2017/6/14 22:38:09 访问次数:529
环形天线产生的差模辐射,远区辐射场的电场强度与回路面积呈线性变化关系。闭合回MAX726CCK路的面积越大,差模电流所产生的辐射就越严重。另外,同样面积的闭合回路,如果回路形状发生变化,不再是正方形结构,其产生的辐射干扰效果一样会随着变化,甚至产生相当大的差异。频率增高,相同结构的闭合回路产生的辐射干扰跟着增强,并且随着频率增高差模电流的
辐射能量逐渐向环路的正面转移。更为重要的是,随着闭合回路由正方形逐渐变化为越来越狭长的矩形,差模电流所产生的辐射干扰显著减小。也就是说,即使闭合回路的面积相同,适当地改变其形状,使之越来越狭长,同样可以减小相同强度的差模电流的辐射干扰c闭合回路上流过的差模电流产生的辐射发射在各个极化方向上的分布是不同的。
辐射的极化分量主要集中于环路正面的两侧,而本案例中的散热孔正好位于环路的正上方,也就是环路辐射最强的方向上。鉴于以上仿真分析,本案例中造成的辐射应该也是很容易理解的。
环形天线产生的差模辐射,远区辐射场的电场强度与回路面积呈线性变化关系。闭合回MAX726CCK路的面积越大,差模电流所产生的辐射就越严重。另外,同样面积的闭合回路,如果回路形状发生变化,不再是正方形结构,其产生的辐射干扰效果一样会随着变化,甚至产生相当大的差异。频率增高,相同结构的闭合回路产生的辐射干扰跟着增强,并且随着频率增高差模电流的
辐射能量逐渐向环路的正面转移。更为重要的是,随着闭合回路由正方形逐渐变化为越来越狭长的矩形,差模电流所产生的辐射干扰显著减小。也就是说,即使闭合回路的面积相同,适当地改变其形状,使之越来越狭长,同样可以减小相同强度的差模电流的辐射干扰c闭合回路上流过的差模电流产生的辐射发射在各个极化方向上的分布是不同的。
辐射的极化分量主要集中于环路正面的两侧,而本案例中的散热孔正好位于环路的正上方,也就是环路辐射最强的方向上。鉴于以上仿真分析,本案例中造成的辐射应该也是很容易理解的。
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